微波射頻標簽可分為有源標簽與無源標簽兩類。工作時,射頻標簽位于閱讀器天線輻射場的遠區(qū)場內(nèi),標簽與閱讀器之間的耦合方式為電磁耦合方式。閱讀器天線輻射場為無源標簽提供射頻能量,將有源標簽喚醒。相應的射頻識別系統(tǒng)閱讀距離一般大于1m,典型情況為4m~6m,最大可達10m以上。閱讀器天線一般均為定向天線,只有在閱讀器天線定向波束范圍內(nèi)的射頻標簽可被讀/寫。由于閱讀距離的增加,應用中有可能在閱讀區(qū)域中同時出現(xiàn)多個射頻標簽的情況,從而提出了多標簽同時讀取的需求。
典型應用:鐵路車輛自動識別、集裝箱識別,還可用于公路車輛識別與自動收費系統(tǒng)中。
四、RFID與物聯(lián)網(wǎng)
RFID是物聯(lián)網(wǎng)感知外界的的重要支撐技術。傳感器可以監(jiān)測感應到各種信息,但缺乏對物品的標識能力,而RFID技術恰恰具有強大的標識物品能力。因此,對于物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,傳感器和RFID兩者缺一不可。
如果沒有RFID對物體的識別能力,物聯(lián)網(wǎng)將無法實現(xiàn)萬物互聯(lián)的最高理想。缺少RFID技術的支撐,物聯(lián)網(wǎng)的應用范圍將受到極大的限制。但另一方面,由于RFID射頻識別技術只能實現(xiàn)對磁場范圍內(nèi)的物體進行識別,其讀寫范圍受到讀寫器與標簽之間距離的影響。因此,提高RFID系統(tǒng)的感應能力,擴大RFID系統(tǒng)的覆蓋能力是當前亟待解決的問題。同時,考慮到傳感網(wǎng)較長的有效距離能很好的拓展RFID技術的應用范圍。未來實現(xiàn)RFID與傳感網(wǎng)的融合將是一個必然方向。
就目前RFID的發(fā)展情況而言,在很多工業(yè)行業(yè)中已經(jīng)實現(xiàn)了RFID與傳感網(wǎng)絡應用的初步融合,兩者取長補短的互補優(yōu)勢正在深化物聯(lián)網(wǎng)應用,它們的相互融合和系統(tǒng)集成必將極大地推動整個物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,應用前景不可估量。